سلام
آقا من دیگه علنن کم آوردم. :angry:
:angry:
اینجا کامل پروژمو توضیح میدم و فایلشو میزارم. یه جوونمرد بگه ایراد کارم کجاس :cry:
1.هدفم اینه که یه موج با فرکانس حدود 400HZ و دیوتی سایکل 50% رو بگیرم
2.فرکانس دقیقشو بدست بیارم
3.با همون فرکانس 2تا موج تولید کنم که باهم و با سیگنال ورودی 120درجه اختلاف فاز داشته باشن
برنامه:
/************************************************** ***
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 01/18/2011
Author : www.Eca.ir *** www.Webkade.ir
Company :
Comments:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
************************************************** ***/
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
unsigned long int ovf=0;
unsigned long int ovf1;
unsigned long int T;
unsigned int tt;
char capt=0;
bit sect;
void delay(void)
{
ovf1=ovf;
while(!ovf1==0)
{
if ((TIFR&0x04)==1)
{
ovf1=ovf1-1;
TIFR=TIFR|0x04;
}
}
TCNT1=tt;
TCCR1B=0xc1; //start timer
while(TIFR&0x04==1)
TIFR=TIFR|0x04;
}
void sectors(void)
{
sect=0;
TCCR1B=0xc1; //start timer
PORTB.0=0;
PORTB.1=1;
delay();
PORTB.0=0;
PORTB.1=0;
delay();
PORTB.0=1;
PORTB.1=0;
delay();
PORTB.0=1;
PORTB.1=0;
delay();
PORTB.0=1;
PORTB.1=1;
delay();
PORTB.0=0;
PORTB.1=1;
delay();
}
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
// Place your code here
}
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
{
if(capt<3)
{
ovf++;
}
}
// Timer1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
{
if(capt<3)
{
capt++;
if(capt<2)
{TCCR1B=0xc1;} //start timer
}
else
{
sectors();
//sect=1;
}
}
// Declare your global variables here
void main(void)
{
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=P State5=T State4=T State3=T State2=P State1=T State0=T
PORTD=0x44;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000.000 kHz
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: On
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0xc0;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x24;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei"
while (1)
{
if (capt==2)
{
TCCR1B=0xc0; //stop timer
#asm("cli"
T=ovf*0xffff+TCNT1;
T=T/0x06;
ovf=T/0xffff;
tt=T%0xffff;
tt=0xffff-tt;
capt++;
#asm("sei"
}
//else if(sect==1)
//sectors();
}
}
آقا من دیگه علنن کم آوردم. :angry:

اینجا کامل پروژمو توضیح میدم و فایلشو میزارم. یه جوونمرد بگه ایراد کارم کجاس :cry:
1.هدفم اینه که یه موج با فرکانس حدود 400HZ و دیوتی سایکل 50% رو بگیرم
2.فرکانس دقیقشو بدست بیارم
3.با همون فرکانس 2تا موج تولید کنم که باهم و با سیگنال ورودی 120درجه اختلاف فاز داشته باشن
برنامه:
/************************************************** ***
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.05.0 Advanced
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2010 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 01/18/2011
Author : www.Eca.ir *** www.Webkade.ir
Company :
Comments:
Chip type : ATmega32
Program type : Application
AVR Core Clock frequency: 16.000000 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 512
************************************************** ***/
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
unsigned long int ovf=0;
unsigned long int ovf1;
unsigned long int T;
unsigned int tt;
char capt=0;
bit sect;
void delay(void)
{
ovf1=ovf;
while(!ovf1==0)
{
if ((TIFR&0x04)==1)
{
ovf1=ovf1-1;
TIFR=TIFR|0x04;
}
}
TCNT1=tt;
TCCR1B=0xc1; //start timer
while(TIFR&0x04==1)
TIFR=TIFR|0x04;
}
void sectors(void)
{
sect=0;
TCCR1B=0xc1; //start timer
PORTB.0=0;
PORTB.1=1;
delay();
PORTB.0=0;
PORTB.1=0;
delay();
PORTB.0=1;
PORTB.1=0;
delay();
PORTB.0=1;
PORTB.1=0;
delay();
PORTB.0=1;
PORTB.1=1;
delay();
PORTB.0=0;
PORTB.1=1;
delay();
}
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
{
// Place your code here
}
// Timer1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
{
if(capt<3)
{
ovf++;
}
}
// Timer1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
{
if(capt<3)
{
capt++;
if(capt<2)
{TCCR1B=0xc1;} //start timer
}
else
{
sectors();
//sect=1;
}
}
// Declare your global variables here
void main(void)
{
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=P State5=T State4=T State3=T State2=P State1=T State0=T
PORTD=0x44;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 16000.000 kHz
// Mode: Normal top=0xFFFF
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: On
// Input Capture on Falling Edge
// Timer1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: On
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0xc0;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer2 Stopped
// Mode: Normal top=0xFF
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: Off
// INT2: Off
GICR|=0x40;
MCUCR=0x03;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x40;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x24;
// USART initialization
// USART disabled
UCSRB=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
// ADC initialization
// ADC disabled
ADCSRA=0x00;
// SPI initialization
// SPI disabled
SPCR=0x00;
// TWI initialization
// TWI disabled
TWCR=0x00;
// Global enable interrupts
#asm("sei"

while (1)
{
if (capt==2)
{
TCCR1B=0xc0; //stop timer
#asm("cli"

T=ovf*0xffff+TCNT1;
T=T/0x06;
ovf=T/0xffff;
tt=T%0xffff;
tt=0xffff-tt;
capt++;
#asm("sei"

}
//else if(sect==1)
//sectors();
}
}
روش کارم اینه:
1.سیگنال ورودی رو به پایه کپچر تایمر0 دادم و با اندازه گیری فاصله 2لبه بالارونده پریود سیگنال رو بدست آوردم(فکر کنم مشکلم تو این قسمته)
2.پریود رو تقسیم به 6 کردم تا مدت زمان 60درجه از سیگنالمو بدست بیارم.
3.بعد تو تابع ()sectors خروجی هامو تو 6 قسمت(60 درجه به 60 درجه)روی پورت های b.0 و b.1 رسم کردم.
همین :mrgreen:
اما سیگنال های خروجیم اصلا هم فرکانس با سیگنال اصلی نیستن(تازهdiuty sycle افتضاحیم دارن)
دوستان اگر میتونید راهنمایی کنید داغونم کرده :angry:
1.سیگنال ورودی رو به پایه کپچر تایمر0 دادم و با اندازه گیری فاصله 2لبه بالارونده پریود سیگنال رو بدست آوردم(فکر کنم مشکلم تو این قسمته)
2.پریود رو تقسیم به 6 کردم تا مدت زمان 60درجه از سیگنالمو بدست بیارم.
3.بعد تو تابع ()sectors خروجی هامو تو 6 قسمت(60 درجه به 60 درجه)روی پورت های b.0 و b.1 رسم کردم.
همین :mrgreen:
اما سیگنال های خروجیم اصلا هم فرکانس با سیگنال اصلی نیستن(تازهdiuty sycle افتضاحیم دارن)
دوستان اگر میتونید راهنمایی کنید داغونم کرده :angry:
دیدگاه